第一章 总论 第一节 CT 发展慨论 X 线影像是把具有三维的立体解剖结构摄成二维的平面图像,影像互相重叠,密度分辨率不高
1969 年英国的 Hounsfield 首先设计成电子计算机体层成像装置(Computed Tomography,简称 CT)
1972 年这一成果在放射学年会上公布于世
1979 年获得了诺贝尔医学生物学奖
CT 的优点: 1 检查方便、迅速而安全,无创伤,无痛苦;检查时只要病人不动地卧于检查床上,即可顺利完成检查,易为病人所接受
2 图像是断面图像,密度分辨率高,图像清晰,解剖关系明确,可直接显示X 线照片无法显示的器官和病变
因此病变检出率和诊断准确性高
3 可以获得不同的正常组织与病变组织的 X 线吸收系数,以用于定性分析
第二节 CT 成像原理与基本结构 一、CT 基本原理X 线管发出的 X 线束得所选层面从多个方向进行扫描,探测器接收、测定透过的 X线量,经模/数转换器转换成数字,转入计算机储存和计算,得到该层面各单位容积的 X 线吸收值,经数/模转换器在阴极射线管影屏上转成 CT 图像
临床上将此图像再摄于胶片上
因此,CT 图像是计算机计算出的图像
二、CT 机基本结构 1 扫描装置:由X 线管、探测器及准直器组成
X 线管发射 X 线,探测器接收X 线,准直器位于X 线管前方,它的宽度决定扫描层厚
2 计算机系统:是 CT 计神经中枢和心脏
担负操纵整个扫描过程,处理和运算扫描数据,进行图像的重建和显示等重要工作
3 外围设备:包括资料存储设备和显示终端两大类
前者有磁盘机、磁带机和软盘机等;后者有扫描图像的显示终端和显示各种程序文件和指令等文字材料的计算机终端
三、CT 机的发展与分代 CT 机的发展速度很快,自二十世纪七十年代问世至今,经历了第一代至第五代的演变
扫描方式 探测器元素 探测器数 扫描时间 矩阵